1.一物體由靜止開始做勻加速直線運動,在t s內通過位移x m,則它從出發(fā)開始通過$\frac{x}{4}$m所用的時間為( 。
A.$\frac{t}{4}$B.$\frac{t}{2}$C.$\frac{t}{16}$D.$\frac{t}{22}$

分析 根據(jù)勻變速直線運動的位移時間關系,根據(jù)位移關系求得所用時間即可.

解答 解:由題意知,物體做初速度為零的勻加速直線運動,根據(jù)位移時間關系有:
x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$     ①
物體從出發(fā)到開始通過$\frac{x}{4}m$所用時間為tx則有:
$\frac{x}{4}=\frac{1}{2}a{t}_{x}^{2}$     ②
由①②兩式解得:${t}_{x}=\frac{t}{2}$
故選:B.

點評 掌握初速度為零的勻加速直線運動的位移時間關系式是正確解題的關鍵,不難.

練習冊系列答案
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3.如圖所示的電路中,L為自感線圈,R是一個燈泡,E是電源.當閉合S瞬間,通過燈泡的電流方向是A→B;當斷開S瞬間,通過燈泡的電流方向是B→A.

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12.如圖所示,在E=103V/m的水平向左勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道豎直放置,軌道與一水平絕緣軌道MN連接,半圓軌道所在平面與電場線平行,其半徑R=40cm,一帶正電荷q=10-4C的小滑塊質量為m=40g,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)要小滑塊能運動到圓軌道的最高點L,滑塊應在水平軌道上離N點多遠處釋放?
(2)這樣釋放的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?(P為半圓軌道中點)

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9.如圖所示,一足夠長的光滑平行金屬軌道,其軌道平面與水平面成θ角,上端用一電阻R相連,處于方向垂直軌道平面向上的勻強磁場中.質量為m、電阻為r的金屬桿ab,從高為h處由靜止釋放,下滑一段時間后,金屬桿開始以速度v勻速運動直到軌道的底端.金屬桿始終保持與導軌垂直且接觸良好,軌道電阻及空氣阻力均可忽略不計,重力加速度為g.則( 。
A.金屬桿加速運動過程中的平均速度為$\frac{V}{2}$
B.金屬桿加速運動過程中克服安培力做功的功率大于勻速運動過程中克服安培力做功的功率
C.金屬桿的速度為$\frac{V}{2}$時,它的加速度大小為$\frac{gsinθ}{2}$
D.整個運動過程中電阻R產生的焦耳熱為mgh-$\frac{1}{2}$mv2

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16.如圖所示,長為l的絕緣細線一端懸于O點,另一端系一質量為m、帶電荷+q的小球,小球靜止時處于O?點.現(xiàn)將此裝置放在水平向右的勻強電場中,小球能夠靜止在A點.此時細線與豎直方向成θ角.若已知當?shù)氐闹亓铀俣却笮間,求:
(1)該勻強電場的電場強度大小為多少?
(2)若將小球從O′點由靜止釋放,則小球運動到A點時的速度有多大?
(3)若將小球從O′點由靜止釋放,則小球運動到A點時絕緣細線的拉力?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.一個做初速度為零的勻加速直線運動的物體,下列說法中正確的是( 。
A.第4秒內的平均速度大于第4秒末的瞬時速度
B.第4秒內的平均速度大于4秒內的平均速度
C.第4秒內的位移小于頭4秒內的位移
D.第3秒末的速度等于第4秒初的速度

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.以v0=12m/s的速度勻速行駛的汽車,突然剎車,剎車過程中汽車以a=-6m/s2的加速度繼續(xù)前進,則剎車后( 。
A.3 s內的位移是9 mB.1s內的位移是12 m
C.1 s末速度的大小是6 m/sD.3 s末速度的大小是6 m/s

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10.如圖所示,一矩形閉合線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的轉軸OO'以恒定的角速度ω轉動,從線圈平面與磁場方向平行時開始計時,則在0-$\frac{π}{2ω}$這段時間內( 。
A.線圈中的感應電流一直在減小
B.線圈中的感應電流先增大后減小
C.穿過線圈的磁通量一直在減小
D.穿過線圈的磁通量的變化率一直在增大

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11.一汽車額定功率為P額=100 kW,質量為m=10×103kg,設阻力恒為車重的0.1倍,取g=10 m/s2.,求:
(1)若汽車以額定功率啟動,求所達到的最大速度Vm;
(2)若汽車以a=0.5 m/s2的加速度啟動,求其勻加速運動的最長時間.

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